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측정하고 파형의 시간 변화 ΔT도 측정한다. 결과를 기록하고 다른 741C에 대해서도 실험을 반복한다. 슬루율 공식 SR = ΔV/ΔT 를 사용하여 슬루율을 계산한다. ① 연산 증폭기
② 앰프 가산기
③ 입력단
④ 둘째단과 셋째 증폭단
⑤ 출력단
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[병렬회로]
저 항
실제저항값
전 압
측정전압값
전 류
측정전류
계산저항값
오 차(%)
B-E
1.31
C-F
1.31
D-G
1.31
A-H
-
● 결론
① = + + 이다. 실험수치상으로는 세 저항이 모두 같아 증명할 수 없지만, 병렬연결에서 각 저항에 분배되는 전류는 그 저항
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L도 될 수도 있다.
소자특성마다 주위 환경등에 따라 H,L상태가 수시로 변하기 때문에 정확한 디지털 소자의 입출력에 방해를 준다.
그림 3.4 3-상태 TTL 인버터/버퍼
입력
출력
G
A
Y
1
0
1
1
1
0
0
X
Hi-z
입력
출력
G
A
Y
1
0
0
1
1
1
0
X
Hi-z
위와는 반대로
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실험을 위해 <그림 3>의 회로를 구현하였다.
- 입력 D와 C의 조합을 통해 <표 2>와 같은 특성표를 얻을 수있었다.
입력
출력
D
C
Q
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
- D latch의 동작을 <그림 4>와 같은 시간도표상에서 어떻게 나타나는지 확인해
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C^2}}{I}
또는
{I}=~{V}over{SQRT{{R^2}+{X_C^2}}}
(3.51)
인 관계가 성립된다.
회로 전체에 대한 임피던스 Z는 식 (3.50), (5.51)로부터
{Z}=~SQRT{{R^2}+{X_C^2}}~=~SQRT{{R^2}+{(-{1}over{omegaC})^2}}
(3.52)
이 되며, 이 경우에는 R-L직렬회로와는 달리 식 (3.49)로부터 임피던스 각
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회로에 흐르는 전류의 흐름 및 정도를 알 수 있었으며 전류계와 전압계의 기초 작동 원리에 대해서도 알 수 있었음. 다음 실험을 진행할 때에도 필요한 이론과 기초 지식을 가지게 됨.
전류계와 전압계의 기초 작동 원리는 내부에 원통형 코일
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회로를 그리고 실험절차를 설명하라. 저항계(DMM)의 위치를 명시하라.
그림 1 브리지회로에서 부분과 전압원을 제거한 후, 남은 부분 (a, b)에 전항 측정모드로 설정한 DMM에 연결한 후에 값을 측정한다.
[P23의 그림 5.2의 (c)]
3.4 부하가 포함된 Theve
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c) 변하지 않고 그대로이다.
⇒ 부하저항 RL값이 무한대에 가까울수록 이상적인 회로가 되고 Loading effect가 발생하지 않게 되어 발생할 수 있는 최대 전압이득을 유도할 수 있다. 위에서도 실험을 통해 분석해 본 것과 같이 RL값이 더 커지게 되
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실험에 대한 확실한 이해를 할수 있었습니다.
이번 실험에 대한 문제점은 실험 분석 부분에 자세히 기술 하였습니다. D/A & A/D Converter(DAC & ADC)
이론
1) D/A CONVERTER
2) A/D CONVERTER
실험 1. D/A converter
회로구성 사진 (Pspice)
및 실험 사진 첨부
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실험중 V ,V 값을 일정한 시간동안 측정하는게 좀 힘들었다. 220(㎌)커패시터가 없어서 330(㎌)커패시터를 사용해서 예비이론 에 나온 값과 정확한 값을 비교 할수가 없었지만 330(㎌)커패시터로 측정해도 거의 비슷한 값이 나왔다. 1.실험 목
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